Mechatronik (auslaufend)
Modulhandbuch
Mechatronik (MK)
Technische Mechanik II
Empfohlene Vorkenntnisse |
Technische Mechanik I |
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Lehrform | Vorlesung/Übung | ||||||||||
Lernziele / Kompetenzen |
Die Studierenden können
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Dauer | 1 | ||||||||||
SWS | 4.0 | ||||||||||
Aufwand |
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ECTS | 5.0 | ||||||||||
Voraussetzungen für die Vergabe von LP |
Klausur K90 |
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Leistungspunkte Noten |
5 Creditpunkte |
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Modulverantwortlicher |
Prof. Dr. rer. nat. Michael Wülker |
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Empf. Semester | 3 | ||||||||||
Haeufigkeit | jedes Jahr (WS) | ||||||||||
Verwendbarkeit |
Bachelor MK, Hauptstudium |
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Veranstaltungen |
Technische Mechanik II
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Embedded Systems
Empfohlene Vorkenntnisse |
Ingenieur-Informatik |
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Lehrform | Vorlesung/Labor | ||||||||||||||||||||
Lernziele / Kompetenzen |
Der Teilnehmer beherrscht den Umgang mit Mikroprozessoren und Mikrocontrollern, versteht den Einsatz von Assemblerprogrammierung, kann Assembler in Hochsprachen einbinden und geht strukturiert vor. Er kann eigene Embedded Systems aufbauen. |
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Dauer | 1 | ||||||||||||||||||||
SWS | 4.0 | ||||||||||||||||||||
Aufwand |
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ECTS | 5.0 | ||||||||||||||||||||
Voraussetzungen für die Vergabe von LP |
Klausur K90, Laborarbeit |
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Leistungspunkte Noten |
5 Creditpunkte |
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Modulverantwortlicher |
Prof. Dipl.-Ing. Arnold Uhlenhoff |
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Empf. Semester | 3 | ||||||||||||||||||||
Haeufigkeit | jedes Jahr (WS) | ||||||||||||||||||||
Verwendbarkeit |
Bachelor MK, Hauptstudium Bachelor EI-3nat, Hauptstudium |
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Veranstaltungen |
Embedded Systems
Labor Embedded Systems
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Schaltungstechnik
Empfohlene Vorkenntnisse |
komplettes Grundstudium |
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Lehrform | Vorlesung/Labor | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lernziele / Kompetenzen |
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Dauer | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SWS | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aufwand |
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ECTS | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Voraussetzungen für die Vergabe von LP |
Klausur K90, Laborarbeit |
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Leistungspunkte Noten |
6 Creditpunkte |
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Modulverantwortlicher |
Prof. Dr.-Ing. Dirk Jansen |
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Empf. Semester | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Haeufigkeit | jedes Jahr (WS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verwendbarkeit |
Bachelor MK, Hauptstudium |
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Veranstaltungen |
Digitale Schaltungstechnik
Analoge Schaltungstechnik
Labor Schaltungstechnik
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Signale, Systeme und Regelkreise
Empfohlene Vorkenntnisse |
komplettes Grundstudium |
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Lehrform | Vorlesung | ||||||||||||||||||||
Lernziele / Kompetenzen |
Der Absolvent beherrscht die mathematische Beschreibung des Durchgangs von determinierten Signalen durch lineare, zeitinvariante Systeme im zeitkontinuierlichen als auch im zeitdiskreten Bereich und darauf aufbauend die Grundlagen der linearen Regelungstechnik als Basiswissen für alle Ingenieure. |
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Dauer | 1 | ||||||||||||||||||||
SWS | 8.0 | ||||||||||||||||||||
Aufwand |
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ECTS | 8.0 | ||||||||||||||||||||
Voraussetzungen für die Vergabe von LP |
zwei Klausuren K90 |
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Leistungspunkte Noten |
8 Creditpunkte |
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Modulverantwortlicher |
Prof. Dr.-Ing. Peter Hildenbrand |
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Empf. Semester | 3 | ||||||||||||||||||||
Haeufigkeit | jedes Jahr (WS) | ||||||||||||||||||||
Verwendbarkeit |
Bachelor MK, Hauptstudium |
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Veranstaltungen |
Signale und Systeme
Regelungstechnik I
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Projektmanagement
Empfohlene Vorkenntnisse |
komplettes Grundstudium, Signale, Systeme und Regelkreise, Technische Mechanik I, II, Technische Dokumentation |
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Lehrform | Wissenschaftl. Arbeit/Sem | ||||||||||||||||||||
Lernziele / Kompetenzen |
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Dauer | 2 | ||||||||||||||||||||
SWS | 3.0 | ||||||||||||||||||||
Aufwand |
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ECTS | 8.0 | ||||||||||||||||||||
Voraussetzungen für die Vergabe von LP |
Referat, Praxisarbeit |
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Leistungspunkte Noten |
8 Creditpunkte |
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Modulverantwortlicher |
Prof. Dr. rer. nat. Michael Wülker |
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Empf. Semester | 3+4 | ||||||||||||||||||||
Haeufigkeit | jedes Jahr (WS) | ||||||||||||||||||||
Verwendbarkeit |
Bachelor MK, Hauptstudium |
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Veranstaltungen |
Seminar Projektmanagement
Labor Mechatronik
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Betriebliche Praxis
Empfohlene Vorkenntnisse |
frühestens im 5. Semester. Nach drei Semestern müssen mindestens 75 Creditpunkte oder zum Ende des dem Praktischen Studiensemester unmittelbar vorangehenden Semesters mindestens 90 Creditpunkte erbracht sein. Eine den Vorschriften entsprechende Praxisstelle muss zur Genehmigung vorgelegt werden. |
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Lehrform | Praktikum | ||||||||||
Lernziele / Kompetenzen |
Der Teilnehmer verankert und erweitert das bereits Erlernte durch praktische Erfahrung, lernt die Bedeutung der Teamarbeit kennen, wendet Softskills an und erweitert sie. |
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Dauer | 1 | ||||||||||
Aufwand |
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ECTS | 24.0 | ||||||||||
Voraussetzungen für die Vergabe von LP |
Praxisberichte, Zeugnis der Praxisstelle |
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Leistungspunkte Noten |
24 Creditpunkte |
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Modulverantwortlicher |
Prof. Dr.-Ing. Werner Reich |
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Empf. Semester | 5 | ||||||||||
Haeufigkeit | jedes Jahr (WS) | ||||||||||
Verwendbarkeit |
Bachelor MK, Hauptstudium |
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Veranstaltungen |
Betriebspraktikum
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Betriebliche Organisation
Empfohlene Vorkenntnisse |
allgemeiner Studienfortschritt des 5. Semesters |
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Lehrform | Vorlesung/Seminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lernziele / Kompetenzen |
Dieses Modul hat ein klares übergeordnetes Lernziel:
Hierzu gehören im einzelnen eine Vermittlung einer breiten betriebswirtschaftlichen Wissensbasis, um betriebliche Probleme in ihrem spezifisch ökonomischen Wesen zu begreifen und ein Kennen lernen der vielfältigen Beziehungen und Zusammenhänge zwischen den betrieblichen Teilbereichen.
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Dauer | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWS | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufwand |
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ECTS | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voraussetzungen für die Vergabe von LP |
Referat, Klausur K60 und entsprechend Wahlpflichtfachliste |
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Leistungspunkte Noten |
8 Creditpunkte |
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Modulverantwortlicher |
Prof. Dr.-Ing. Werner Reich |
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Empf. Semester | 3+5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haeufigkeit | jedes Semester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwendbarkeit |
Bachelor MK, Hauptstudium |
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Veranstaltungen |
Kommunikation und Interaktion in Unternehmen
Betriebswirtschaftslehre
Betriebspraktische Wahlpflichtfächer
Betriebspraktische Wahlpflichtfächer
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Regelungstechnik
Empfohlene Vorkenntnisse |
Signale, Systeme und Regelkreise |
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Lehrform | Vorlesung/Labor | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lernziele / Kompetenzen |
Die Teilnehmer können anhand der Übertragungsfunktion eines dynamischen Systems das damit zusammenhängende Einschwingverhalten herausarbeiten. Die sind außerdem in der Lage, einschleifige Regelkreise mit algebraischen Verfahren zu entwerfen und auf ihre Stabilität zu untersuchen. Darüber hinaus haben die Teilnehmer ein vielfältiges Repertoire an strukturellen Maßnahmen angehäuft, die über die Standardreglerstruktur hinausgehen und mit denen das Regelkreisverhalten weiter verbesserbar ist. Die Teilnehmer beherrschen auch Reglerentwurfsverfahren für Mehrgrößenregelkreise und für den Fall begrenzter Stellgrößen. Die erlernten Methoden können von den Teilnehmern auch für den Digitalrechner aufbereitet werden. Die erlernten Methoden werden im Labor durch praktische Beispiele gefestigt und verhelfen so den Teilnehmern zu einem besseren Urteilsvermögen über die Güte des Einschwingverhaltens eines Regelkreises. Die Teilnehmer beherrschen Verfahren für die Modellbildung und Simulation technischer Prozesse und sammeln Erfahrungen über die Parametrierung und Inbetriebnahme von Regelkreisen. |
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Dauer | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SWS | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aufwand |
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ECTS | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Voraussetzungen für die Vergabe von LP |
Klausur K120, Laborarbeit |
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Leistungspunkte Noten |
7 Creditpunkte |
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Modulverantwortlicher |
Prof. Dr.-Ing. habil. Uwe Nuß |
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Empf. Semester | 3+4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Haeufigkeit | jedes Jahr (WS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verwendbarkeit |
Bachelor MK, Hauptstudium |
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Veranstaltungen |
Simulation regelungst. Systeme
Regelungstechnik II
Labor Regelungstechnik
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Elektrische Antriebe I
Empfohlene Vorkenntnisse |
komplettes Grundstudium |
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Lehrform | Vorlesung | ||||||||||||||||||||
Lernziele / Kompetenzen |
Die Teilnehmer lernen die Funktionsweise der wichtigsten leistungselektronischen Stellglieder zum Betreiben elektrischer Maschinen sowie die grundlegenden Eigenschaften einiger bedeutender elektrischer Maschinen selbst kennen. Die spezifischen Eigenschaften der den leistungselektronischen Stellgliedern zugrundeliegenden Leistungshalbleiterbauelemente werden überblickt. Die Teilnehmer eignen sich außerdem die Fähigkeit zur Beurteilung, welche Applikationen mit welchen Antriebskomponenten auszurüsten sind und mit welchen Schwierigkeiten dabei zu rechnen ist, an. |
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Dauer | 1 | ||||||||||||||||||||
SWS | 6.0 | ||||||||||||||||||||
Aufwand |
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ECTS | 6.0 | ||||||||||||||||||||
Voraussetzungen für die Vergabe von LP |
Klausur K120 |
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Leistungspunkte Noten |
6 Creditpunkte |
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Modulverantwortlicher |
Prof. Dr.-Ing. habil. Uwe Nuß |
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Empf. Semester | 4 | ||||||||||||||||||||
Haeufigkeit | jedes Jahr (SS) | ||||||||||||||||||||
Verwendbarkeit |
Bachelor MK, Hauptstudium
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Veranstaltungen |
Grundlagen elektrischer Antriebe
Leistungselektronik
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Technische Mechanik III
Empfohlene Vorkenntnisse |
Technische Mechanik I, II |
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Lehrform | Vorlesung | ||||||||||
Lernziele / Kompetenzen |
Die Studierenden können
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Dauer | 1 | ||||||||||
SWS | 4.0 | ||||||||||
Aufwand |
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ECTS | 5.0 | ||||||||||
Voraussetzungen für die Vergabe von LP |
Klausur K90 |
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Leistungspunkte Noten |
5 Creditpunkte |
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Modulverantwortlicher |
Prof. Dr.-Ing. Gerhard Kachel |
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Empf. Semester | 4 | ||||||||||
Haeufigkeit | jedes Jahr (SS) | ||||||||||
Verwendbarkeit |
Bachelor MK, Hauptstudium |
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Veranstaltungen |
Technische Mechanik III
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Maschinenelemente
Empfohlene Vorkenntnisse |
Technische Mechanik I, II |
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Lehrform | Vorlesung/Übung | ||||||||||||||||||||
Lernziele / Kompetenzen |
Die Wirkungsweise der behandelten Maschinenelemente soll verstanden werden und ihre Beanspruchungen sollen bekannt sein. Aufgrund dieses Wissens sollen die Maschinenelemente dimensioniert und günstig gestaltet werden können. Die zugehörigen Festigkeitsnachweise sollen unter Beachtung einschlägiger Normen durchgeführt und dokumentiert werden können. Der Einfluss der Bauteile auf die Dynamik eines Antriebsstranges muss abgeschätzt werden können. |
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Dauer | 1 | ||||||||||||||||||||
SWS | 6.0 | ||||||||||||||||||||
Aufwand |
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ECTS | 8.0 | ||||||||||||||||||||
Voraussetzungen für die Vergabe von LP |
Klausur K90 und Hausarbeit |
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Leistungspunkte Noten |
8 Creditpunkte |
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Modulverantwortlicher |
Prof. Dipl.-Ing. Claus Fleig |
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Empf. Semester | 4 | ||||||||||||||||||||
Haeufigkeit | jedes Jahr (SS) | ||||||||||||||||||||
Verwendbarkeit |
Bachelor MK, Hauptstudium Bachelor MK-plus, Hauptstudium |
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Veranstaltungen |
Maschinenelemente/Konstruktionslehre
Maschinenelemente/Konstruktionslehre - Hausarbeit
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Maschinen
Empfohlene Vorkenntnisse |
Maschinenelemente, Technische Dokumentation |
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Lehrform | Vorlesung/Labor | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lernziele / Kompetenzen |
In diesem Modul werden die Funktion, der Aufbau sowie die konstruktive Gestaltung und die bei den einzelnen Maschinen zu berücksichtigenden Fertigungsmöglichkeiten sowie deren Einsatzmöglichkeiten kennen gelernt. Die Studierenden müssen in der Lage sein, den groben Arbeitsplan für die Herstellung eines Werkstücks zu erstellen, d.h. sie legen die Fertigungsverfahren fest, bestimmen die Werkzeuge und die Technologie und ermitteln die erforderlichen Spannmittel. |
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Dauer | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SWS | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aufwand |
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ECTS | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Voraussetzungen für die Vergabe von LP |
Klausur K120 und Laborarbeit |
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Leistungspunkte Noten |
6 Creditpunkte |
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Modulverantwortlicher |
Prof. Dr.-Ing. Herbert Schönherr |
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Empf. Semester | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Haeufigkeit | jedes Jahr (SS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verwendbarkeit |
Bachelor MK, Hauptstudium |
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Veranstaltungen |
Werkzeugmaschinen
Werkzeugmaschinen Labor
Grundlagen Fertigungsverfahren
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Mechatronik
Empfohlene Vorkenntnisse |
Technische Mechanik III, Maschinenelemente, Regelungstechnik |
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Lehrform | Vorlesung/Labor | ||||||||||||||||||||
Lernziele / Kompetenzen |
Die Studierenden sollen
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Dauer | 1 | ||||||||||||||||||||
SWS | 4.0 | ||||||||||||||||||||
Aufwand |
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ECTS | 6.0 | ||||||||||||||||||||
Voraussetzungen für die Vergabe von LP |
Klausur K120 |
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Leistungspunkte Noten |
6 Creditpunkte |
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Modulverantwortlicher |
Prof. Dr. rer. nat. Michael Wülker |
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Empf. Semester | 6 | ||||||||||||||||||||
Haeufigkeit | jedes Jahr (SS) | ||||||||||||||||||||
Verwendbarkeit |
Bachelor MK, Hauptstudium |
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Veranstaltungen |
Robotik
Pneumatik
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Elektrische Antriebe II
Empfohlene Vorkenntnisse |
Elektrische Antriebe I |
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Lehrform | Vorlesung/Labor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lernziele / Kompetenzen |
Die Teilnehmer lernen die Wirkungsweise der am weitesten verbreiteten elektrischen Antriebe kennen. Sie beherrschen am Ende die wichtigsten formelmäßigen Zusammenhänge zwischen Strömen, Spannungen, Drehmoment und Drehzahl der betrachteten Antriebe und können die Antriebe grob auslegen. Die Teilnehmer verschaffen sich außerdem einen Überblick über die feldorientierte Regelung elektrischer Antriebe. Im Labor machen sich die Teilnehmer mit dem Umgang mit verschiedenen elektrischen Antrieben und mit ihrem Betriebsverhalten, insbesondere bei Stromrichterspeisung, vertraut. |
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Dauer | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWS | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufwand |
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ECTS | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voraussetzungen für die Vergabe von LP |
Klausur K90 und Laborarbeit |
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Leistungspunkte Noten |
5 Creditpunkte |
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Modulverantwortlicher |
Prof. Dr.-Ing. habil. Uwe Nuß |
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Empf. Semester | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haeufigkeit | jedes Jahr (SS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwendbarkeit |
Bachelor MK, Hauptstudium |
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Veranstaltungen |
Labor Elektrische Antriebe
Industrielle Antriebe
Industrielle Antriebe
Labor Elektrische Antriebe und Leistungselektronik
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Automatisierungssysteme
Empfohlene Vorkenntnisse |
Signale, Systeme und Regelkreise |
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Lehrform | Vorlesung/Labor | ||||||||||||||||||||
Lernziele / Kompetenzen |
Die Teilnehmer beherrschen die Funktion und die Auswahl von Speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) und Prozessleitsystemen (PLS), sowie deren praktischen Einsatz. |
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Dauer | 1 | ||||||||||||||||||||
SWS | 6.0 | ||||||||||||||||||||
Aufwand |
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ECTS | 6.0 | ||||||||||||||||||||
Voraussetzungen für die Vergabe von LP |
Klausur K90 und Laborarbeit |
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Leistungspunkte Noten |
6 Creditpunkte |
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Modulverantwortlicher |
Prof. Dr.-Ing. Gerhard Hinsken |
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Empf. Semester | 6 | ||||||||||||||||||||
Haeufigkeit | jedes Jahr (SS) | ||||||||||||||||||||
Verwendbarkeit |
Bachelor MK, Hauptstudium |
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Veranstaltungen |
Labor Automatisierungssysteme
Automatisierungssysteme
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Sensorik
Empfohlene Vorkenntnisse |
komplettes Grundstudium |
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Lehrform | Vorlesung/Labor | ||||||||||||||||||
Lernziele / Kompetenzen |
Die Studierenden lernen die Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten von Sensoren und geeigneter Signalverabreitung in der Messtechnik, Automatisierungstechnik und in der Regelungstechnik. Sie kennen verschiedene physikalische Effekte für die Erfassung von Messgrößen und die Umsetzung der Wirkprinzipien in verschiedene Sensortypen. Die Studierenden sind in der Lage eine Messaufgabe zu analysieren und die geeigneten Sensoren, Analyseverfahren und Messmethoden auszuwählen. |
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Dauer | 1 | ||||||||||||||||||
SWS | 4.0 | ||||||||||||||||||
Aufwand |
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ECTS | 5.0 | ||||||||||||||||||
Voraussetzungen für die Vergabe von LP |
Klausur K90 und Laborarbeit |
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Leistungspunkte Noten |
5 Creditpunkte |
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Modulverantwortlicher |
Prof. Dr.-Ing. Stefan Hensel |
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Empf. Semester | 6 | ||||||||||||||||||
Haeufigkeit | jedes Jahr (SS) | ||||||||||||||||||
Verwendbarkeit |
Bachelor MK, Hauptstudium |
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Veranstaltungen |
Mess- und Sensortechnik
Labor Mess- und Sensortechnik
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Vertiefung Maschinenbau
Empfohlene Vorkenntnisse |
abgeschlossenes Grundstudium |
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Lehrform | Vorlesung/Labor | ||||||||||||||||||||
Lernziele / Kompetenzen |
Lernziele für die Wahlpflichtfächer: Für den Modulteil Werkstofftechnik II mit Labor gilt: Die Studierenden müssen in der Lage sein, die spezifischen Eigenschaften polymerer Werkstoffe anhand der Herstellung und der Abmischung mit speziellen Additiven zu erklären, und dann die Eigenschaften gezielt, anwendungsbezogen zu optimieren. In diesem Modul werden daher zunächst Kenntnisse über die unterschiedlichen Syntheseverfahren zur Herstellung der Rohpolymeren, sowie den sich daraus ergebenden werkstofftechnischen Eigenschaften vermittelt. Ferner werden die spezifischen Verhaltensweisen polymerer Werkstoffe anhand des strukturellen Aufbaus erklärt und an Beispielen vertieft. Das Ermitteln vergleichender Kenndaten über mechanisch, thermische Verfahren, sowie der Einfluss von Additiven auf das werkstofftechnische Verhalten, ist anschließend Gegenstand der Vorlesung. Besonders letztgenannte Kenntnisse, sowie einfache Operationen zur Kunststoffidentifizierung, können die Studierenden selbstständig in einem begleitenden Praktikum erfahren und vertiefen. |
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Dauer | 2 | ||||||||||||||||||||
SWS | 6.0 | ||||||||||||||||||||
Aufwand |
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ECTS | 6.0 | ||||||||||||||||||||
Voraussetzungen für die Vergabe von LP |
Werkstofftechnik II mit K60 und Laborarbeit, Wahlpflichtfach laut Wahlpflichtfachliste |
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Leistungspunkte Noten |
6 Creditpunkte |
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Modulverantwortlicher |
Prof. Dr. rer. nat. Johannes Vinke |
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Empf. Semester | 6/7 | ||||||||||||||||||||
Haeufigkeit | jedes Jahr (WS) | ||||||||||||||||||||
Verwendbarkeit |
Bachelor MK, Hauptstudiurm |
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Veranstaltungen |
Werkstofftechnik II mit Labor
Wahlpflichtfächer Maschinenbau
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Vertiefung Elektrotechnik
Empfohlene Vorkenntnisse |
komplettes Grundstudium |
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Lehrform | Vorlesung | ||||||||||||||||||||
Lernziele / Kompetenzen |
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Dauer | 1 | ||||||||||||||||||||
SWS | 6.0 | ||||||||||||||||||||
Aufwand |
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ECTS | 7.0 | ||||||||||||||||||||
Voraussetzungen für die Vergabe von LP |
K60 und gemäß semesterweiser Wahlpflichtfachliste |
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Leistungspunkte Noten |
7 Creditpunkte |
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Modulverantwortlicher |
Prof. Dr.-Ing. Sikora |
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Empf. Semester | 7 | ||||||||||||||||||||
Haeufigkeit | jedes Semester | ||||||||||||||||||||
Verwendbarkeit |
Bachelor MK, Hauptstudiurm |
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Veranstaltungen |
Speicherprogrammierbare Steuerungen
Wahlpflichtfächer Elektrotechnik
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Angewandte Informatik
Empfohlene Vorkenntnisse |
Ingenieur-Informatik und Embedded Systems |
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Lehrform | Vorlesung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lernziele / Kompetenzen |
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Dauer | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SWS | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aufwand |
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ECTS | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Voraussetzungen für die Vergabe von LP |
Klausur K120 |
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Leistungspunkte Noten |
5 Creditpunkte
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Modulverantwortlicher |
Prof. Dr.-Ing. Axel Sikora |
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Empf. Semester | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Haeufigkeit | jedes Jahr (WS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verwendbarkeit |
Bachelor MK, Hauptstudium |
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Veranstaltungen |
Wahlpflichtfächer Informatik
Kommunikationsnetze
SW-Engineering für Embedded Systems
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Bachelorarbeit
Empfohlene Vorkenntnisse |
Kenntnis und Anwendbarkeit der Studieninhalte, 150 Creditpunkte inklusive Betriebspraktikum (zwingend) |
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Lehrform | Wissenschaftl. Arbeit/Sem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lernziele / Kompetenzen |
Ein erstes Lernziel ist, dass die im Studium erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten in einem Projekt aus dem Bereich der Mechatronik methodisch und im Zusammenhang eingesetzt werden können. |
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Dauer | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWS | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufwand |
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ECTS | 14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voraussetzungen für die Vergabe von LP |
Abschlussarbeit und Kolloquium |
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Leistungspunkte Noten |
14 Creditpunkte |
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Modulverantwortlicher |
Prof. Dr.-Ing. Peter Hildenbrand |
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Empf. Semester | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haeufigkeit | jedes Semester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwendbarkeit |
Bachelor MK, Hauptstudium |
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Veranstaltungen |
Bachelor-Thesis
Kolloquium
Bachelor-Thesis
Kolloquium
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